
- •Надежность электроснабжения Учебно-Методический комплекс
- •1. Информация о дисциплине
- •1.1 Предисловие
- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы
- •1.2.1. Содержание дисциплины по гос
- •1.2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы
- •1.2.3. Перечень практических занятий и видов контроля:
- •Тема 1.2. Показатели надежности систем электроснабжения
- •Раздел 2. Факторы, нарушающие надежность системы и их математические описания (26 часов)
- •Тема 2.1. Допущения и особенности режимов работы систем электроснабжения
- •Тема 2.2. Факторы, влияющие на надежность систем электроснабжения
- •Раздел 3. Математические модели и количественные описания, математические модели и количественные расчеты надежности систем (26 часов)
- •2.2. Тематический план дисциплины
- •Тематический план дисциплины
- •Тематический план дисциплины
- •Тематический план дисциплины для студентов заочной формы обучения
- •2 Надежность электроснабжения.3. Структурно-логическая схема дисциплины «Надежность электроснабжения»
- •Раздел 1. Задачи и исходные положения оценки надежности
- •Раздел 2. Факторы, нарушающие надежность системы и их математическое описание
- •Раздел 3. Математические модели и количественные описания, математические модели и количественные расчеты надежности систем
- •Раздел 4. Технико-экономическая оценка недоотпуска электроэнергии и эффективности надежного электроснабжения
- •2.4. Временной график изучения дисциплины
- •2.5 Практический блок
- •2.5.1 Лабораторный практикум
- •2.5.2 Практические занятия
- •2.5.2.1 Практические занятия для очной формы обучения
- •25.2.3 Практические занятия для заочной формы обучения
- •2.6 Балльно-рейтинговая система оценки знаний
- •3. Информационные ресурсы дисциплины
- •3.1Библиографический список
- •3.2. Опорный конспект
- •Введение
- •Раздел 1. Задачи и исходные положения оценки надежности
- •1.1 Основные положения теории надежности систем электроснабжения
- •1.1.1 Общие понятия и определения надежности
- •1.1.2 Характеристики отказов
- •1.1.3 Причины и характер отказов объектов
- •1.1.4 Средства обеспечения надежности
- •1.2 Показатели надежности систем электроснабжения
- •1.2.1 Единичные показатели для невосстанавливаемых объектов
- •1.2.2 Единичные и комплексные показатели для восстанавливаемых объектов
- •1.2.3 Комплексные показатели надежности.
- •1.2.4 Последовательное соединение элементов систем электроснабжения
- •1.2.5 Параллельное соединение элементов системы электроснабжения
- •1.2.6 Ущерб от недоотпуска электроэнергии
- •Раздел 2 Факторы, нарушающие надежность системы и их математическое описание
- •2.1 Допущения и особенности режимов работы систем электроснабжения
- •2.1.1 Расчеты надежности систем по последовательным, параллельным, смешанным логическим схемам
- •2.2 Факторы, влияющие на надежность систем электроснабжения
- •Раздел 3. Математические модели и количественные расчеты надежности систем
- •3.1 Инженерный метод расчета надежности систем электроснабжения
- •3.1.1 Надежность схем электроснабжения и разные типы отказов
- •3.1.2 Анализ основного силового оборудование электрических цепей
- •3.1.3 Инженерные методы расчета надежности
- •3.2 Логико-аналитические методы расчета. Важность элементов систем электроснабжения
- •3.2.1 Логико-вероятностный метод расчета
- •3.2.2. Методы оценки важности элементов сэс
- •Раздел 4. Технико-экономическая оценка недоотпуска электроэнергии и эффективности надежного электроснабжения
- •Заключение
- •3.3 Глоссарий
- •3.4 Технические и программные средства обеспечения дисциплины
- •3.4.Методические указания к проведению практических занятий.
- •4.Блок контроля освоения дисциплины
- •4.1 Задание на контрольную работу и методические указания к ее выполнению
- •Порядок решения контрольных заданий
- •Текущий контроль. Тренировочные тесты
- •Раздел 1. Тест 1.
- •Раздел 2. Тест 2.
- •Раздел 3. Тест 3.
- •Раздел 4. Тест 4.
- •4.3. Итоговый контроль (вопросы к экзамену)
- •Содержание
- •Раздел 1. Задачи и исходные положения оценки надежности 22
- •Раздел 2 Факторы, нарушающие надежность системы и их математическое описание 51
- •Раздел 3. Математические модели и количественные расчеты надежности систем 62
- •Раздел 4. Технико-экономическая оценка недоотпуска электроэнергии и эффективности надежного электроснабжения 77
- •21.11.2003 Г.
1.2.3 Комплексные показатели надежности.
К основным комплексным показателя надежности относятся коэффициент готовности и коэффициент простоя.
Коэффициент готовности - это вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается.
Этот показатель одновременно оценивает свойства работоспособности и ремонтопригодности объекта.
Для ремонтируемого объекта коэффициент готовности определяется как:
Кг
=
или Кг
=
(1.23)
где : ti - интервалы работоспособности;
τi – интервалы простоя;
- среднее время
наработки на отказ;
-
среднее время восстановления
Коэффициент простоя также является комплексным показателем надежности.
Коэффициент простоя - это вероятность того, что рассматриваемый объект будет в нерабочем состоянии.
Кп(t)
= 1 – Кг(t)
=
=
(1.24)
1.2.4 Последовательное соединение элементов систем электроснабжения
Последовательное соединение элементов является частым соединением элементов в электроснабжении. В понятии отказа заложен физический аналог электрической схемы с последовательным включением элементов.
Рисунок 1.4 – Последовательное соединение элементов
Предположим, что система состоит из n последовательно включенных элементов (рис. 1.4). Из теории вероятностей известно, что если определены вероятности появления нескольких независимых случайных событий, то совпадение этих событий определяется как произведение вероятностей их появлений (Приложение А). Система будет находиться в работоспособном состоянии только при условии совпадения работоспособных состояний всех элементов. Таким образом, работоспособность системы оценивается как произведение вероятностей безотказной работы элементов:
(1.25)
где -
вероятность безотказной работы i-го
элемента.
Полагая ,
имеем:
,
(1.26)
где .
Соответственно значение среднего времени безотказной работы
(1.27)
и будет определяться как среднее время наработки на отказ.
Если представить
как
интенсивность отказов системы, сведенной
к эквивалентному элементу с интенсивностью
отказов
=
const, то систему из n последовательно
включенных элементов легко заменить
эквивалентным элементом, который имеет
экспоненциальный закон распределения
вероятности безотказной работы. А это
значит, если λo=
const, то средняя наработка до отказа
системы
.
Верно также и то, что при условии λo=
const, искомая величина определится как
.
Средняя наработка на отказ системы определяется по выражению:
(1.28)
Если λ(t) зависит от времени, то при произвольном законе распределения времени, наработка до отказа для каждого из элементов равна:
(1.29)
где λi(t) - интенсивность отказов i-го элемента.
Вероятность безотказной работы системы соответственно определяется как:
(1.30)
По выражению (2.28) можно определить вероятность безотказной работы системы до первого отказа при любом законе изменения интенсивности отказов каждого из n элементов во времени.
Последовательное соединение восстанавливаемых элементов
Последовательное соединение восстанавливаемых элементов, рассмотрим на примере двух элементов, соединенных последовательно и образующих общую цепь (рис. 1.4).
Пусть
- численно равно установившему значению
готовности и является вероятностью
того, что в заданный момент времени
элемент будет исправлен, то есть он
будет в рабочем состоянии.
-
мера ненадежности или коэффициент
аварийности, выражающий среднюю
относительную долю года, в течении
которого элемент находился в поврежденном
состоянии, во время восстановления.
Рисунок 1.4 – Два последовательно соединенные восстанавливаемые элемента системы электроснабжения
Для двух элементов будет справедливы следующие математические рассуждения.
(р1+q1)(p2+q2)=1
p1p2+p1q2+p2q1+q1q2=1
Состояния p1q2, p2q1 q1q2 соответствуют нерабочему состоянию системы, поэтому можно записать:
q=1 – p1p2
Расписывая последнюю формулу, получаем:
q=1-(1-q1)(1-q2) = q1 + q2 – q1q2
Учитывая, что q1q2 << 1, и им можно пренебречь, то q = q1 + q2
Это будет справедливо и для n соединенных последовательно элементов (рис. 1.4).
(1.31)
Для потока отказа
среднее время между отказами или время
наработки на отказ:
Тср
=
или Тср
=
(1.32)
Если объекты
характеризуются одинаковыми показателями
потока отказов, то есть ω1
= ω2
= ω, то Тср
=
- то есть с ростом элементов время
рабочего состояния падает.